【摘 要】
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伴随电网的快速建设,电网规模和复杂程度也得到了大幅度的提高,同时批量非线性设备的投入引起的无功功率及谐波,进一步影响了电能质量,对电网可靠运行提出更大的挑战。TSC是当前广泛应用的无功补偿方式,以结构简单、费用较低等优点表现突出;静止无功发生器(SVG),具有对无功的平滑、快速的调节优秀性能,被科研及工程领域的所关注。而考虑把SVG和TSC相结合,不但能满足所需动态性能,而且大部分容量的SVG用T
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伴随电网的快速建设,电网规模和复杂程度也得到了大幅度的提高,同时批量非线性设备的投入引起的无功功率及谐波,进一步影响了电能质量,对电网可靠运行提出更大的挑战。TSC是当前广泛应用的无功补偿方式,以结构简单、费用较低等优点表现突出;静止无功发生器(SVG),具有对无功的平滑、快速的调节优秀性能,被科研及工程领域的所关注。而考虑把SVG和TSC相结合,不但能满足所需动态性能,而且大部分容量的SVG用TSC代替,整体上的成本可以大大得到降低。本文将以SVG+TSC为研究对象,对其原理及关键技术(控
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